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    2023届湖南省长沙市长郡中学高三上学期第三次月考数学试题含解析

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    这是一份2023届湖南省长沙市长郡中学高三上学期第三次月考数学试题含解析,共20页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
    长沙市长郡中学2023届高三上学期第三次月考数学得分:______本试卷共8页.时量120分钟.满分150分.、选择题本题共8小题,每小题5,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的1.记集合,则    A  B C  D2.已知是定义在上的偶函数和奇函数,且,则    A    B    C1    D33.已知向量,点,若为坐标原点,则的坐标为    A   B   C D4.已知平面,直线,若,则”是“”的(    A.充分不必要条件      B.必要不充分条件C.充要条件        D.既不充分也不必要条件5.如图,边长为2正方形中,点分别是边的中点,将分别沿折起,使三点重合于点,若四面体的四个顶点在同一个球面上,则该球的半径为    A    B    C    D6.设,则    A B C D7.将函数图象上所有点向右平移个单位长度,得到如图所示的函数的图象,则    A0    B1    C2    D8.已知,一束光线从点出发射到上的点经反射后,再经反射,落到线段上(不含端点).则斜率的取值范围是    A  B   C   D二、选择题:本题共4小题,每小题5,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5,部分选对的得2,有选错的得0分.9.已知为非零实数,且,则下列结论正确的有    A  B   C   D10.设,函数在区间上有零点,则的值可以是    A    B    C    D11.如图是一块半径为1圆形纸板,在的左下端剪去一个半径为的半圆后得到图形,然后依次剪去一个更小的半圆(直径为前一个剪掉半圆的半径)图形,记纸板的周长为,面积为,则下列说法正确的是    A  B  CD12.已知,则    A   B   C  D选择题答题卡题号123456789101112得分答案             、填空题:本题共4小题,每小题5分,20分.13.已知i是虚数单位,如图,在复平面内,点对应的复数为,若,则______14.已知等边三角形的边长为6满足,则______15.已知数列的前项和,对任意恒成立,则实数的取值范围是______16.如图,多面体中,底面为正方形,平面,且为棱的中点,为棱上的动点,有下列结论:的中点时,平面存在点,使得三棱锥的体积为定值;三棱锥外接球的表面积为其中正确的结论序号为______.(填写所有正确结论的序号、解答题:本题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤17.(10分)已知等差数列前三项的和为,前三项的积为1)求等差数列的通项公式;2)若为递增数列,求数列的前项和18.(12分)在中,角所对的边分别为,其外接圆的半径为,且满足1)求2)若边上的中线长为,求的面积19.(12分)2022928晚,中国女排在世锦赛小组赛第三轮比赛中,又一次的比分酣畅淋漓地战胜了老对手日本女排,冲上了热搜榜第八位,令国人振奋!同学们你们知道排球比赛的规则和积分制吗?其规则每场比赛采用53”(即有一支球队先胜3即获胜,比赛结束).比赛排名采用积分制,积分规则如下:比赛中,以取胜的球队积3,负队积0;以取胜的球队积2,负队积1分.已知甲、乙两队比赛,甲队每局获胜的概率为1)如果甲、乙两队比赛1,求队的积分的概率分布列和数学期望;2)如果甲、乙两队约定比赛2,求两队积分相等的概率20.(12分)如图,在几何体中,底面是以为斜边的等腰直角三角形.已知平面平面,平面平面平面1)证明平面2)若,设为棱的中点,求当几何体的体积取最大值时所成角的正切值21.(12分)如图所示,已知椭圆与直线.点在直线上,由点引椭圆的两条切线为切点,是坐标原点1)若为直线轴的交点,求的面积2)若为垂足,求证:存在定点,使得为定值22.(12分)已知函数图象与轴交于两点,且点的左侧1)求处的切线方程,并证明:时,2)若关于的方程实数)两个正实根,证明:                    长沙市长郡中学2023届高三上学期第三次月考数学参考答案、选择题本题共8小题,每小题5,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的题号12345678答案ACDDBDCD1A【解析】所以.故选A2C【解析】用“”代替“”,,化简得,令,得.故选C3D【解析】由知,存在实数,使,则,即所以.又所以.故选D4D【解析】若,且,则,即”;,且,则异面,则”.因此”是“”的既不充分也不必要条件.故选D5B【解析】易知四面体的三条侧棱两两垂直,且,把四面体补成从顶点出发的三条棱长分别为112一个长方体,则长方体的外接球即为四面体的外接球,的半径为.故选B6D【解析】.因为,所以,所以因为上为增函数,所以因为上为增函数,且所以,即所以.故选D7C【解析】依题意,又的周期满足,得,所以所以,又,得所以,所以所以.故选C8D【解析】,∴直线的方程为,直线的方程为,如图,作关于的对称点,∵,∴,再作关于的对称点,则连接,且于点,则直线的方程为,∴连接,分别交于点,则直线的方程为,直线的方程为.连接,则之间即为点的变动范围∵直线的方程为,直线的斜率为,∴直线斜率的取值范围.故选D二、选择题:本题共4小题,每小题5,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5,部分选对的得2,有选错的得0分.题号9101112答案ABDBCDABDAD9ABD【解析】因为,所以根据不等式的性质可知AB正确因为的符号不确定,所以C不正确可得,所以D正确.故选ABD10BCD【解析】由题得解得,取,即.故选BCD11ABD【解析】根据题意可得纸板相交于纸板剪掉了半径为的半圆,故,即,故,累加可得所以A正确C错误,故,即,故D正确,累加可得,故,故B正确.故选ABD12AD【解析】,令,所以上单调递减,在单调递增,且.令,所以上单调递减,且,∴,∴,∴,∴,故选项A正确,∴,令所以上单调递增,在上单调递减,且,故所以上单调递减,且,∴,∴,故选项B错误,∴又∵上单调递增,∴,∴,故选项C错误C可知,又∵上单调递减,∴,∴,故选项D正确故选AD、填空题:本题共4小题,每小题5分,20分.13【解析】由题图可知,,由,得14【解析】建立如图所示坐标系,其中的中点,所以,则又因为,所以,所以所以15【解析】由,得;当时,,若为偶数,则正奇数)为奇数,则,∴正偶数).函数正奇数)减函数,最大值为,函数正偶数)增函数,最小值为.若恒成立,则,即.故答案为16①③④【解析】对:当的中点时中点为,连接,如下图所示:因为分别为的中点,故可得根据已知条件可知:,故四边形为平行四边形,则,又平面平面,故平面,故正确;:因为平面平面,故四边形为正方形,故,则两两垂直,坐标原点,建立空间直角坐标系如下图所示:,设,则,解得,不满足题意,故错误;,因为均为定点,故为定值,又平面平面,故平面,又点上运动,故点到平面的距离是定值,故三棱锥的体积为定值,则正确;:取外心为,过作平面的垂线,则三棱锥外接球的球心一定在上,因为平面平面平面,则,又平面,故平面,即平面,故在同一个平面,则过,连接如图所示,容易知则由余弦定理可得,故由正弦定理可得设三棱锥外接球半径为,则中,,又故由勾股定理可知:,即解得,则棱锥外接球的表面积,故正确.故答案为①③④、解答题:本题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤17.【解析】(1)设公差为,则依题意得2)由题意得,所以时,综上,数列的前18.【解析】(1)由正弦定理得:,即,因为化简得,∴2)设边上的中线为,则,所以即有由余弦定理①②所以19.【解析】(1)随机变量的所有可能取值为0123所以的分布列为0123所以数学期望2)记“甲、乙两队比赛两场后,两队积分相等”为事件场甲、乙两队积分分别为,则2两队积分相等,所以,即,则所以20.【解析】(1)过与点平面平面,且两平面的交线为,∴平面平面,∴,∴平面2)过,连接∵平面平面,且两平面的交线为平面,又∵平面,∴到平面的距离相等,平面,∴,令所以上单调递增,在上单调递减,,当且仅当时取得最大值.如图所示,以点为原点建立空间直角坐标系所以所成角为,则即当几何体体积最大时,所成角的正切值为621.【解析】(1)由题意知,过点与椭圆相切的直线斜率存在,设切线方程为联立可得*,可得即切线方程为,所以,代入方程(*可得可得,此时不妨设,同理可得点因此2)证明:先证明出椭圆在其上一点处的切线方程为因为在椭圆上,则联立消去可得整理得,即解得因此,椭圆在其上一点处的切线方程为,则切线的方程为,切线的方程为所以,的坐标满足方程,所以,直线的方程为因为在直线上,则,则所以,直线的方程可表示为,即可得故直线定点因为所以,点在以为直径的圆上,为线段的中点时,,此时点的坐标为故存在,使得为定值22.【解析】(1)令,得.所以.即因为在点的左侧,所以因为,所以处的切线方程为,即因为,所以,所以,即所以,所以2)不妨设,且只考虑的情形因为,所以所以处的切线方程为,记,则.所以单调递增又因为所以,当时,;当时,所以上单调递减,在上单调递增.所以极小值,也是最小值,,所以当时,方程的根为,则易知单调递增,由,所以对于1设方程的根为,则易知单调递减,由(1,所以所以因为,易知时,,所以所以,所以,则恒成立.所以单调递增,因为所以存在使得.所以,当时,所以上单调递减,在上单调递增因为,由函数图象知当方程实数)有两个正实根时,所以.所以,即

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